已经证明界面分子可以提高钙钛矿太阳能电池的光伏性能。然而,这种效果受目标基底的影响,特别是受其与界面分子的键合的影响。界面分子与基底的键合较弱通常意味着与钙钛矿的键合较强,这可能导致界面分子不可控地
插入钙钛矿本体,从而导致器件性能下降。鉴于此,2024年9月16日北京大学赵丽宸&朱瑞于Nature
Energy刊发协调钙钛矿太阳能电池界面分子的双边键强度的研究成果,选择双(2-氨基乙基)醚
近日,深圳市龙华区人民政府办公室发布《深圳市龙华区促进新能源产业高质量发展若干措施》。(以下简称“措施)《措施》指出:开展分布式光伏示范建设。支持以碲化镉、铜铟镓硒、钙钛矿等先进光伏技术为载体的
投入500万元以上且节能率10%以上的项目,按项目投资额的10%,给予不超过200万元资助。(责任单位:区发展改革局)(十五)开展分布式光伏示范建设。支持以碲化镉、铜铟镓硒、钙钛矿等先进光伏技术为载体
2.0技术成果产业化的同时,高效封装、关键材料等提效降本技术开发持续突破,分别以27.30%和34.6%刷新自己保持的世界纪录,勇摘单结晶硅电池和晶硅-钙钛矿叠层电池两大赛道效率世界纪录“双料冠军
长期稳健经营、光伏技术创新、全球化布局等方面的领先能力。未来,隆基将继续秉承“产品领先,高效运营,唯实协作,稳健经营”的经营方针,构筑企业可持续竞争力,用稳健可靠和科技基因,持续为全球客户创造长期价值。
预期的效率与寿命水平,进而推动钙钛矿光伏技术从实验室迈向产业化。本次钙钛矿光伏电池中试线设备的成功搬入,标志着京东方全面布局钙钛矿光伏产业化发展新赛道。下一步,该项目将立足量产工艺路线优化,储备快速
单峰值转化为早晚双峰发电,大大减轻光伏发电对储能和电网调度的压力,有望成为异质结产业化发展的“新热点”。异质结-钙钛矿叠层作为光伏的未来平台技术,一直是华晟的研发重点。周肃从硅片、电池、组件和系统等
多个维度,详细介绍了这一技术的发展现状、研发重点与难点,包括钙钛矿叠层的稳定性提升、叠层电池的效率突破及大规模量产的可行性。周肃指出,异质结与钙钛矿叠层电池的结合将为光伏行业带来新的技术飞跃,具备更高的
与各自单结太阳电池相比,两端钙钛矿/硅叠层太阳电池在功率转换效率(PCE)方面显示出巨大的优势。然而,在不损害其优越的电荷传输性能的情况下,抑制宽带隙钙钛矿/电子传输层界面处的界面复合仍然是钙钛矿硅
半导体材料的p型或n型性质直接决定光电器件的最终性能。一般来说,沉积在p型基底上的钙钛矿倾向于p型,而沉积在n型基底上的钙钛矿倾向于n型。鉴于此,华东师范大学的李晓东和方俊峰教授团队在期刊
一种基底诱导重生长策略,用于在倒置型PSCs中诱导钙钛矿表面的p到n型转变。首先在p型基底上生长并结晶p型钙钛矿薄膜,然后将涂有饱和钙钛矿溶液的n型ITO/SnO2基底压在钙钛矿薄膜上并进行退火处理
2024年9月3日,广东省润世华控股集团旗下广东本数光能科技公司携手武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室童金辉教授团队,研发的全钙钛矿叠层太阳能电池,经国家光伏产品质量检验检测中心认证,转化效率
达到了30.41%。此转化效率为当前全钙钛矿叠层电池的世界最高效率,也是低成本薄膜光伏电池的世界最高认证效率。标志着本数光能在钙钛矿太阳能电池研究领域取得了里程碑式的突破。目前,全球范围内,鲜有
一种方式,但不能称之为一代电池技术。随着央国企招标陆续开展,BC单独标段增加,这种说法不攻自破。下面,我们可以一起探讨,关于光伏技术迭代、关于BC电池组件降本增效等话题,让更多人看到先进产能的优势和
未来前景。BC是不是新一代光伏技术?纵观光伏行业发展史,技术迭代是永恒不变的热点话题。什么是技术迭代?专业的解释叫做“在技术发展中,应用新技术替换旧技术,重新开发产品或服务的过程”。对光伏行业而言
近日,法国国家太阳能研究所 (INES)(法国替代能源和原子能委员会 (CEA) 的一个部门)与 3SUN 宣布,其合作研发的 9 cm² 的钙钛矿/晶硅叠层光伏电池取得了29.8%的认证效率